双阳输水排污灌溉环氧煤沥青防腐钢管厂家质量保证
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为了进步微细粒物料过滤的功率,过滤机正围绕着下降滤饼和过滤介质阻力的方向在改善,如增加絮凝剂和助滤剂,选用合理的过滤介质等。陶瓷过滤机即归于织物介质外新式多孔固体介质的运用。矿和尾矿运送技能澳大利亚怒江选矿厂选用了f244mm长约9km的长距离铁精矿运送管道,其泵站配有4×45kW电动机驱动的柱塞泵排出压力15~141MPa运送铁精矿25万t/a,运用率达97%。浓度超越4%的尾矿水力运送技能正在逐步推广之中。含碳量过高或过低,都会降低其切削加工性能。对可锻性而言,低碳钢比高碳钢好。由于钢加热呈单相奥氏体状态时,塑性好、强度低,便于塑性变形,所以一般锻造都是在奥氏体状态下进行。锻造时必须根据铁碳相图确定合适的温度,始轧和始锻温度不能过高,以免产生过烧;始轧和温度也不能过低,以免产生裂纹。对铸造性来说,铸铁的流动性比钢好,易于铸造,特别是靠近共晶成分的铸铁,其结晶温度低,流动性也好,更具有良好的铸造性能。从相图的角度来讲,凝固温度区间越大,越容易形成分散缩孔和偏析,铸造性能越差。实例安康铁路水厂工况为:扬程8m;高差68.4m;流量85/h;出水管口径DN4;管长为6km。使用JD745X--1DN4多功能水泵控制阀,据现场测试,缓闭时间为3s,停泵压力峰值为.95MPa(原配置为电动蝶阀和微阻缓闭蝶阀,停泵压力峰值为1.2~1.4MP。停泵后水泵反转速度为6r/min,与原配置相同。经理论计算,多功能水泵控制阀停泵压力峰值为.98MPa,普通止回阀停泵压力峰值为1.88MPa。画图时只须在需要安置阀门的位置将管段打断,让阀门的基点插入到打断点,再将另一端延伸到阀的边缘即可。管道空视图中常用的阀门、管件符号及基点的选定。当然,管道空视图中所用到的符号不止这些。不过从这些符号中我们已不难得知其基点的选择方法及其标准件库的作用了。道空视图中尺寸及技术要求的标注空视图中往往需要标注必要的尺寸和文字来说明无法用图形来表达的信息。而AutoCAD是一个应用广泛的绘图工具,它具有很强的绘图和编辑图形的功能,对文字的处理却难以应用自如。
埋地钢质管道煤沥青防腐层技术标准》SY/T 0447-96
1. 适用于输送介质温度不超过110℃的埋地钢质管道外壁沥青防腐层的设计、施工及验收;
2. 材料:
煤沥青涂料:煤沥青涂料为双组份涂料,即甲组份为漆料,乙组分为固化剂。漆料又分底漆、面漆,组合使用;
玻璃布:玻璃布宜选用经纬密度为(10×10)根/cm2、厚度为0.10~0.12mm、中碱(碱量不超过12%)、无捻、平纹、两边封边、带芯轴的玻璃布卷;宽度主要为250(DN<250)、400(DN250~DN500)、500(DN>500)mm三种;
3. 施工技术要求:
3.1 准备工作:钢管表面处理包括表面的氧化皮、锈蚀、油脂和污垢,并在钢表面形成适宜的粗糙度;表面处理应达到工业级(Sa2级);潮湿的玻璃布易使防腐层出现针孔,因此保持玻璃布干燥是很重要的。
3.2 漆料配制:底料和面漆使用时应搅拌均匀;漆料和固化剂搅拌混合均匀后,不宜立即使用,要静置一段时间,术语称为“熟化”。日本、美国的标准都规定为30min。超过使用期的漆料,不允许用稀释剂勉强调稀使用。
3.3 涂底漆:表面处理合格的钢管,立即涂刷底漆,间隔时间不宜超过8h,若在潮湿空气中,更应缩短。
3.4 打腻子:对钢管表面高于2mm的焊缝,打腻子是保证缠玻璃布时在焊缝两侧不出现空鼓的可靠手段。
3.5 涂面漆和缠玻璃布:
普通级:底漆——面漆——面漆——面漆
加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
特加强级:底漆——面漆——面漆、玻璃布、面漆——面漆、玻璃布、面漆面漆——面漆
或:底漆——面漆——缠浸过面漆的玻璃布——缠浸过面漆的玻璃布——面漆
层玻璃布上的面漆实干后,才能进行第二层玻璃布的涂敷,第二层玻璃布上的面漆实干后,才能涂后一道面漆。
玻璃布压压边宽度应大于20mm指的是单层缠绕时压边的宽度。
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李汉文等采用分级—粗粒跳汰—细粒螺旋工艺,所获得的硫精矿含硫35.5%,硫的回收率为86.7%,尾矿含硫6.7%。伴生硫铁矿选别工艺技术内蒙古某铜硫矿石以黄铜矿、磁黄铁矿和黄铁矿为主要有用矿物,一直以来选矿厂仅选铜,硫因品位低未进行回收。方夕辉等采用“低碱优先浮铜—铜尾清洁活化选硫”试验方案,选用铜捕收剂QP-硫清洁活化剂QH-1来提高铜回收率和实现硫的综合利用。实验表明,采用该方案可获得含铜2.6%、铜回收率93.44%的铜精矿,含硫32.2%、硫作业回收率86.4%的硫精矿,与原工艺相比,硫得到了综合回收,铜品位与铜回收率分别提高了.5%和2.47%。研究结果表明:在CaO-Al2O3-SiO2-MgO-TiO2五元渣系中,钛、镁、铝对炉渣性能的影响较大。随着MgO质量分数增加,熔化性温度先降低后升高,黏度呈降低趋势,脱硫能力先升高后降低;随着Al2O3质量分数的增加,熔化性温度先降低后升高,黏度变化复杂,脱硫能力降低;随着TiO2质量分数的增加,熔化性温度和黏度呈升高趋势,而脱硫能力降低。当炉渣碱度为1.12时,炉渣适宜成分:MgO质量分数约为13.95%,Al2O3质量分数约为13.75%,TiO2质量分数控制在10.57%以下。
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